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Este tópico foi editado pela última vez por wck139064 em 21/12/2020, às 22:22
A primeira figura mostra o controle em cascata do nível do líquido e do fluxo. O fluxo possui dois circuitos de controle, e o nível do líquido pode ser usado em conjunto com um deles para criar um controle em cascata. O Capítulo 2 mostra a combinação de ajuste por etapas e controle seletivo. Split é o controlador de divisão de caminho, low select é o seletor de nível baixo.
Pode explicar como é que se consegue controlar isso?
A transição de nível na primeira imagem deve ser analisada caso a caso, não é? Se a adição de hidrogênio for feita por meio de dois canais de alimentação, mas que se trate de um mesmo tipo de matéria-prima, então o nível do líquido controla o fluxo. A abertura da válvula de controle do fluxo é ajustada de acordo com isso, e existe uma certa proporção entre os dois canais – por exemplo, 4:6. Quando o nível do líquido está baixo, o fluxo aumenta, e a abertura da válvula de controle também aumenta, de acordo com essa proporção. Depende especificamente do design
Você quer deixar o cara de cima exausto. Tudo o que tem “Y” aqui refere-se a um cálculo lógico. Primeiro, há o controle em cascata do nível do líquido e do fluxo. É possível usar um interruptor de seleção: pode-se optar pelo controle em cascata do nível FIC10103A ou pelo controle em cascata do nível FIC10103B. Basta escolher qual usar; Em segundo lugar, há um pequeno problema: os valores obtidos com o PIC10801A e o PIC11201 são diferentes. Deve-se escolher o valor mais baixo para controlar o PV10047. No entanto, quando o PY10801A gera valores de 0-100%, esses valores se transformam em 100-0%. Isso não pode ser considerado como um “divisor de tensão”; na verdade, trata-se de um sinal de saída que serve para controlar o sistema. Depois vêm os sinais gerados por divisão de caminho; alguns são usados para controle, enquanto outros servem como sinais de seleção para fins de controle.